?? ??? ?? ????? ?
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 8 months, 1 week ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 10 months, 3 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
ads : @IR_proxi_sale
Last updated 6 months, 2 weeks ago
*⚠️استارتآپ Wave Photonics فرآیند نیترید سیلیکون را برای فوتونیک کوانتومی با گسترده ترین PDK جهان اعلام کرد⚠️***
🔹استارتآپ Wave Photonics، یک استارتآپ فناوری پیشرفته مستقر در کمبریج که در طراحی فوتونیک مجتمع تخصص دارد، فرآیند SiNQ را معرفی کرده است—یک فرآیند نیترید سیلیکون که در همکاری با CORNERSTONE برای سیستمها و امیترهای کوانتومی توسعه یافته است.
🔸این پیشرفت با کیت طراحی فرآیندProcess Design Kit (PDK) متشکل از ۱۰۵۶ عنصر پشتیبانی میشود که ۳۳ طول موج از ۴۹۳ نانومتر تا ۱۵۵۰ نانومتر را پوشش میدهد و به چالش دیرینه یکپارچهسازی چندطولیموج در فوتونیک کوانتومی پاسخ میدهد.
🔹این PDK از فناوری طراحی محاسباتی اصلی Wave Photonics بهره میبرد که امکان طراحیهای آگاه از فرآیند ساخت را فراهم میکند و نقصهای تولید را در نظر میگیرد. دادههای بهدستآمده از مرکز کاربردهای نیمهرسانای مرکب (CSA) Catapult نشان میدهد که یکنواختی عملکرد مؤلفهها در این فرآیند دو برابر بهتر از طراحیهای معکوس سنتی است.
🔸این PDK از مدلسازی کامل مدار با پارامترهای S پشتیبانی میکند، با پلتفرمهای طراحی مانند GDSFactory و Siemens L-Edit سازگار است و به زودی با IPKISS متعلق به Luceda نیز یکپارچه خواهد شد. علاوه بر این، دارای مستندات جامع برای هر مؤلفه است و برای سرویس بستهبندی QPICPAC و بسته مشخصهیابی PHIX بهینهسازی شده است.
ا🔹این پیشرفت بر پایه پروژه ۵۰۰ هزار پوندی Silicon Nitride for Quantum Computing که با حمایت Innovate UK و همکاری CORNERSTONE در دانشگاه ساوتهمپتون، CSA Catapult و شرکت Oxford Ionics اجرا شد، توسعه یافته است. به گفته جیمز لی، مدیرعامل فوتونیک ویو، فرآیند SiNQ طراحی مدارهای مجتمع فوتونیک کوانتومی (QPIC) را به فرآیندی مدولار تبدیل میکند که مشابه سر هم کردن قطعات لگو است.
🔸رهبران برجسته صنعت از جمله Oxford Ionics و Siemens Cre8Ventures از فرآیند SiNQ به دلیل امکانپذیر ساختن #محاسبات_کوانتومی مبتنی بر #یون_بهدامافتاده و تسریع نوآوری در فناوریهای پیشرفته استقبال کردهاند. این پیشرفت میتواند به طور قابل توجهی زمان ورود محصولات کوانتومی به بازار را کاهش دهد و قابلیت اطمینان طراحی را افزایش دهد و نقطه عطفی در تکامل #فوتونیک_کوانتومی به شمار میرود.
🌐لینک خبر📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
*⚠️شبیه سازی فرمیون ها با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی⚠️***
🔹محققان هاروارد، MIT و شرکت #QuEra Computing پیشرفت قابل توجهی در #شبیهسازی_کوانتومی با مدلسازی سیستمهای فرمیونی روی کامپیوترهای کوانتومی داشتهاند. آنها معماری شبیهسازی کوانتومی دیجیتالی توسعه دادند که از آرایههای اتمی قابل پیکربندی مجدد برای شبیهسازی رفتارهای پیچیده فرمیونها استفاده میکند و چالش تعاملات غیرمحلی را برطرف میکند.
🔹با بهرهگیری از مدل شبکه لانهزنبوری کیتائف، آنها رفتار فرمیونی را روی کیوبیتها نگاشتند و فاز مایع اسپینی غیرآبلی را با عدد Chern number شناسایی کردند که برای #محسبات_کوانتومی مقاوم مهم است.
🔹این تیم از پلتفرم ۱۰۴ کیوبیتی #اتم_خنثی و مهندسی Floquet برای کنترل دینامیکهای فرمیونی و آمادهسازی مایعات اسپینی توپولوژیکی استفاده کرد. چالشهای مقیاسپذیری و خطاهای کوانتومی همچنان باقی است و تحقیقات آینده به شبیهسازیهای گستردهتر و سیستمهای پیچیده کوانتومی خواهد پرداخت.
🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
🌐لینک خبر‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
*⚠️کاهش خطا برای کیوبیت های منطقی به عنوان مسیری به سوی محاسبات کوانتومی قابل اعتماد⚠️***
🔹یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ژجیانگ با موفقیت تکنیک کاهش خطا به نام برونیابی نویز صفر یا همان zero-noise extrapolation (ZNE) را با مدارهای تصحیح خطای کیوبیتهای منطقی ادغام کرده و به طور قابل توجهی خطاهای باقیمانده را کاهش دادهاند. این پیشرفت گامی مهم به سوی دستیابی به #محاسبات_کوانتومی مقاوم در برابر خطای زودهنگام است.
🔸سیستمهای کوانتومی به کیوبیتهایی متکی هستند که به دلیل نویز محیطی مستعد خطا هستند. کیوبیتهای منطقی که از چندین کیوبیت فیزیکی با استفاده از کدهای تصحیح خطا ساخته میشوند، برای کاهش این خطاها طراحی شدهاند اما همچنان با نواقص باقیمانده روبهرو هستند.
🔹پژوهشگران ZNE را روی مدارهای کد تکرار و کد سطحی (repetition and surface code) در پردازندههای کوانتومی ابررسانا اعمال کردند و توانایی این تکنیک را در سرکوب خطاهای منطقی به طور مؤثری نشان دادند.
🔸تکنیک ZNE با تقویت مصنوعی نویز در یک مدار کوانتومی و سپس برونیابی نتایج برای پیشبینی رفتار یک مدار ایدهآل و بدون نویز کار میکند. این تکنیک حتی در تصحیح خطاهای چندمرحلهای که در آن عمق و پیچیدگی مدار معمولاً باعث افزایش نرخ خطا میشود، کارایی خود را حفظ کرد.
🔹در حالی که ادغام ZNE با تصحیح خطا نیاز به منابع کیوبیتی را کاهش داده و رایانش کوانتومی را در کوتاهمدت عملیتر میکند، چالشهایی نیز باقی مانده است. این مطالعه به مسائل مقیاسپذیری ZNE، افزایش هزینههای محاسباتی به دلیل نیاز به اندازهگیری در سطوح مختلف نویز، و وابستگی به مدلسازی دقیق نویز اشاره میکند.
🔸با وجود این محدودیتها، این تحقیق نشان میدهد که ترکیب کاهش خطا (error mitigation) با تصحیح خطا (error correction) مسیر امیدوارکنندهای برای پر کردن شکاف بین سیستمهای کوانتومی نویزی مقیاس متوسط (NISQ) و رایانههای کوانتومی کاملاً مقاوم در برابر خطا فراهم میکند.
🔹یافتهها حاکی از آن است که با بهبود پردازندههای کوانتومی، ZNE میتواند به طور مؤثری مقیاسپذیر شود، نیاز به منابع را کاهش دهد و قابلیت اطمینان عملیات کوانتومی را برای کاربردهایی مانند رمزنگاری، بهینهسازی و کشف دارو افزایش دهد.
🔸تحقیقات آینده بر بهبود ZNE، ارتقای مدلهای نویز، و بررسی ادغام آن با سایر استراتژیهای کاهش خطا برای حمایت از سیستمهای محاسبات کوانتومی مقیاسپذیر و عملی متمرکز خواهد بود.
🌐لینک خبر
‼️لینک پیش چاپ مقاله
📎join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار #تصحیح_خطای_کوانتومی
*⚠پیشرفت های عمده Quantinuum در محاسبات کوانتومی در ماه نوامبر 2024⚠***
?شرکت #Quantinuum، بزرگترین شرکت محاسبات کوانتومی یکپارچه جهان، یک ماه برجسته با چندین پیشرفت قابل توجه داشته است که به سه مورد از آنها پرداخته ایم:
*1️⃣راه اندازی جعبه ابزار رمزگشای تصحیح خطای کوانتومی*
?شرکت کوانتینیوم QEC Decoder Toolkit خود را منتشر کرد، ابزاری انقلابی که امکان رمزگشایی سندرم تصحیح خطای آنی را فراهم می کند. این نوآوری، چالشهای مقیاسپذیری روشهای سنتی جداول جستجو را برطرف کرده و از رمزگشایی الگوریتمی برای تصحیح خطاها به صورت پویا در طول محاسبات استفاده میکند. قابلیت محاسبات هیبریدی این ابزار، با ترکیب منابع کلاسیک و کوانتومی، دقت بینظیری ارائه میدهد که توسط زمان همدوسی بیرقیب کوانتینیوم (تا 10000 برابر بیشتر از رقبا) پشتیبانی میشود. این ابزار کاملاً انعطافپذیر بوده و به کاربران امکان طراحی رمزگشاهای سفارشی و پیشبرد محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا را میدهد.
?لینک خبر
*2️⃣راه اندازی کامل پلت فرم محاسبات کوانتومی Nexus*
?پس از یک مرحله بتای موفق، پلتفرم Nexus اکنون به طور کامل در دسترس قرار گرفته و مدیریت گردش کارهای کوانتومی را به شکلی یکپارچه ممکن میسازد. Nexus با ارائه یک رابط کاربری شهودی و قابلیتهای پیشرفته، ابزار قدرتمندی را در اختیار محققان قرار میدهد.در مرحله بتا، Nexus پروژههای پیشگامانهای را در بخشهای متنوعی ممکن ساخت:
?مرکز Unitary Fund نظریههای بنیادی مکانیک کوانتومی را در مقیاسهای بزرگتر اعتبارسنجی کرد.
?شرکت Phasecraft دینامیک مواد را با استفاده از مدارهای نوآورانه و با استقرار کارآمد شبیهسازی کرد.
?دانشگاه ادینبرو بزرگترین محاسبات مبتنی بر اندازهگیری کوانتومی تأیید شده را تا به امروز انجام داد و عملیات پیچیده کلاسیک-کوانتومی را مدیریت کرد.
?اکنون محققان با استفاده از Nexus به ابزاری در دسترس برای انجام آزمایشها و شبیهسازیهای پیشرفته کوانتومی دست یافتهاند که پیشرفت در علوم و فناوری کوانتومی را تسریع میبخشد.
?لینک خبر
*3️⃣مشارکت با اولین مرکز تحقیقات کوانتومی قطر*
?کوانتینیوم تفاهمنامهای با دانشگاه Hamad Bin Khalifa امضا کرد تا با مرکز کوانتومی قطر (QC2) همکاری کند. QC2 که اولین مرکز تحقیقاتی کوانتومی #قطر است، بر حوزههایی مانند شیمی کوانتومی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و امنیت سایبری تمرکز دارد. کوانتینیوم با ارائه دسترسی به سختافزار پیشرفته کوانتومی و تخصص خود، از هدف QC2 برای ایجاد یک اکوسیستم قوی کوانتومی در قطر پشتیبانی میکند.
?لینک خبر
?این دستاوردها تعهد کوانتینیوم به پیشبرد فناوری کوانتومی و تقویت همکاریهای جهانی برای حل چالشهای حیاتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته را برجسته میکند.
?join: @QuantumTEQ
?LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #تصحیح_خطای_کوانتومی #محاسبات_کوانتومی
*⚠اولین کیوبیت مکانیکی: جهشی به سوی آکوستیک کوانتومی⚠
?فیزیکدانان #ETH زوریخ اولین #کیوبیت_مکانیکی را توسعه دادهاند و یک رویکرد پیشگامانه برای محاسبات کوانتومی معرفی کردهاند. *برخلاف کیوبیت های الکترومغناطیسی زودگذر، این سیستم از یک دیسک پیزوالکتریک به عنوان تشدید کننده مکانیکی استفاده میکند که به یک #کیوبیت_ابررسانا کوپل شده است. این کیوبیت با استفاده از فونون ها - ارتعاشات مکانیکی کوانتیزه شده - به غیرخطی بودن قوی و زمان های همدوسی طولانی مدت دست می یابد.
?محققان عملیات کوانتومی کلیدی، از جمله مقداردهی اولیه، خوانش، و گیت های تک کیوبیتی را نشان دادند. ناهماهنگی سیستم (anharmonicity) که برای کنترل حالت کوانتومی حیاتی است، از نرخ ناهماهنگی با ضریب 6.8 فراتر رفت. این پیشرفت پایه ای برای #آکوستیک_کوانتومی، یک پلت فرم امیدوارکننده برای شبیه سازی، حسگری و پردازش اطلاعات کوانتومی میگذارد. هدف تلاشهای آتی ایجاد انقلابی در فناوریهای کوانتومی مقیاسپذیر و قوی خواهد بود.
?جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایتمراجعه کنید.
?join: @QuantumTEQ
*⚠نمایش تراشه کیوبیت 8 فوتونی در کره جنوبی⚠***
?محققان #کره_جنوبی به رهبری مؤسسه تحقیقات الکترونیک و مخابرات (ETRI#) و با همکاری KAIST و دانشگاه ترنتو، موفق به توسعه یک مدار کوانتومی سیلیکونی با استفاده از 8 فوتون شدند و به رکورد جدید در ایجاد درهمتنیدگی 6 کیوبیتی دست یافتند. این دستاورد گامی بزرگ در تحقیقات جهانی #محاسبات_کوانتومی محسوب میشود و از فناوری #فوتونیک_سیلیکونی برای سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر، با قابلیت کار در دمای اتاق و مصرف انرژی پایین بهره میبرد.
?دستاوردهای ETRI شامل نمایش درهمتنیدگی 2، 4 و اکنون 6 کیوبیتی در تراشههای سیلیکونی است که نتایج آن در مجلات Photonics Research و APL Photonics منتشر شده است. تراشه 8 کیوبیتی این تیم شامل منابع فوتونی، فیلترهای نوری و آشکارسازهای تکفوتونی است و 40 سوئیچ نوری دارد که نیمی از آنها بهعنوان گیت های کوانتومی اپتیکی-خطی عمل میکنند. آزمایشها، پدیدههایی نظیر اثر Hong-Ou-Mandel و درهمتنیدگی چندجزئی(multipartite) را تأیید کردهاند.
?تراشههای کوانتومی فوتونیک سیلیکونی، که بهاندازه یک ناخن کوچک هستند، از طریق شبکهسازی نوری مقیاسپذیر هستند و ساخت رایانههای کوانتومی جهانی را ممکن میسازند. تلاشهای کنونی بر ساخت تراشههای 16 کیوبیتی و ارتقای آنها به 32 کیوبیت متمرکز است. هدف بلندمدت ETRI توسعه خدمات رایانش کوانتومی ابری است.
?لینک خبر
?join: @QuantumTEQ
? Website
?LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._
#اخبار #صنعت_کوانتوم #فوتونیک_کوانتومی
*⚠پیاده سازی کریستال های زمان مرتب شده از نظر توپولوژیکی بر روی پردازنده های کوانتومی⚠***
?تیمی از دانشمندان یک#کریستال زمان مرتب شده از نظر توپولوژیکی را بر روی یک پردازنده کوانتومی پیادهسازی کردند که نشانگر پیشرفتی در #محاسبات_کوانتومی است. ترکیب کریستالهای زمان با نظم توپولوژیکی، ثبات را که برای سیستمهای کوانتومی ضروری است، میافزاید. کریستالهای زمانی که ایده آنها در سال ۲۰۱۲ مطرح شد، منحصر به فرد هستند زیرا بدون نیاز به انرژی خارجی نوسان میکنند، برخلاف مواد سنتی که اتمها در فضای ثابت قرار دارند.
?محققان با استفاده از ۱۸ #کیوبیت_ابررسانا در یک شبکه دو بعدی، یک حالت کوانتومی پایدار ایجاد کردند. این ساختار از #تصحیح_خطای_کوانتومی ، تعاملات پیچیده چهار جسمی و رفتار دورهای زمانی پشتیبانی کرده و در برابر اختلالات نیز پایدار باقی میماند. این پیشرفت پتانسیل پردازنده را برای کشف #فازهای_کوانتومی غیرعادی و غیرتعادلی نشان میدهد و درهایی را برای مطالعه بیشتر نظم توپولوژیکی در سیستم های دینامیکی باز میکند.
?join: @QuantumTEQ
? Website
*⚠آرایه های اتمی دو گونه ای نویدبخش تصحیح خطای کوانتومی هستند⚠***
?یک مطالعه جدید از دانشگاه شیکاگو، پیشگام یک #آرایه_اتم_ریدبرگ دو گونه ای (dual-species) است که اتم های روبیدیم (Rb) و سزیم (Cs) را برای مقابله با چالش های محاسباتی کوانتومی ترکیب می کند. اتمهای خنثی، با پرتوهای لیزر متمرکزی به نام انبرک نوری به دام میافتند که اتمها را بهعنوان کیوبیت قرار میدهند و دستکاری میکنند. این اتم ها دارای زمان همدوسی طولانی و مقیاس پذیری تا هزاران کیوبیت هستند که آنها را برای #محاسبات_کوانتومی ایده آل می کند. با این حال، استفاده از یک گونه اتمی منفرد مشکلاتی مانند خوانش مدار میانی (اندازهگیری کیوبیتهای کمکی در طول محاسبه) و تداخل ایجاد میکند که میتواند باعث تداخل ناخواسته بین کیوبیتها و اختلال در همدوسی شود.
?این تحقیق، از یک تنظیم دو گونه ای استفاده کرد و یک آرایه Rydberg با اتم های Rb و Cs ایجاد کرد. اتمهای ریدبرگ، با حالتهای الکترونی بسیار برانگیخته، اندازههای بزرگتر از حد متوسط دارند و برهمکنشهای دوقطبی-دوقطبی قوی از خود نشان میدهند که برای کیوبیتهای پایدار و طولانیمدت ضروری است. یکی از ویژگیهای مهم این آرایه، کشف رزونانس فورستر (Förster resonance) بین گونهای بود که امکان تعامل کنترلشده و با قدرت بالا را بین دو گونه فراهم میکرد. این تشدید به هر گونه اجازه می دهد تا سطوح انرژی پایدار را به صورت جداگانه حفظ کند و در عین حال ویژگی های درهم تنیدگی را به اشتراک بگذارد که کنترل دقیق و حالت های کوانتومی قوی تر را تضمین کند.
?با تنظیم هر دو گونه اتمی برای دستیابی به این رزونانس، محققان می توانند قدرت برهمکنش بین اتم های Rb و Cs را افزایش دهند و یک "اثر حصر یا blockade effect" قوی ایجاد کنند که در آن برانگیختن یک اتم از برانگیختگیهای مجاور جلوگیری می کند. این اثر برای درهم تنیدگی کوانتومی بسیار سودمند است. محققان یک #حالت_بل حداکثر درهمتنیده را بین اتمهای Rb و Cs نشان دادند که درجه بالایی از همبستگی کوانتومی مورد نیاز برای کاربردهای محاسباتی کوانتومی پیشرفته را ایجاد کرد.
?علاوه بر این، این تیم اندازهگیریهای کوانتومی غیرمخرب را اجرا کردند، تکنیکی که امکان تصحیح خطا را بدون ایجاد اختلال در وضعیت کیوبیتهای داده، برای #تصحیح_خطای_کوانتومی (#QEC) فراهم میکند. این روشها از یک پارادایم جدید برای عملیات کوانتومی تصحیح شده با خطا پشتیبانی میکنند که به طور بالقوه #شبیهسازی_کوانتومی پیشرفته از دینامیک کوانتومی پیچیده را ممکن میسازد.
‼لینک مقاله
?join: @QuantumTEQ
? Website
*??راهاندازی اولین پلت فرم محاسبات کوانتومی نوری جهان با اهداف عمومی در ژاپن??
?سه موسسه ژاپنی RIKEN، NTT، و Amplify Inc. اولین #کامپیوتر_کوانتومی_نوری با اهداف عام در جهان را توسعه دادند، که *محاسبات در نزدیک دمای اتاق و با سرعتهای تراهرتز را ممکن میسازد. این سیستم با معماری آنالوگ پیوسته و تلهپورت کوانتومی، محاسبات چندمرحلهای را تسهیل میکند. روش القایی اندازهگیری آن که درهمتنیدگی کوانتومی مقیاسپذیر ایجاد میکند، اجازه انجام عملیات متنوع کوانتومی را میدهد.
?این رایانه بهکمک تقویتکننده پارامتری نوری NTT و موجبر نیوبات لیتیوم پیشرفته، امکان پردازش حدود 100 ورودی پیوسته و گسترش به کاربردهای پیچیده را دارد. کاربران از طریق cloud به این سیستم متصل شده و مدارهای کوانتومی طراحی و اجرا میکنند. پروژه با حمایت JST مونشات #ژاپن، هدف افزایش سرعت، ظرفیت و مقاومسازی در برابر خطا برای توسعه رایانههای کوانتومی مقیاس بزرگ و مقاومتر را دنبال میکند.
?جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایتمراجعه کنید.
?join: @QuantumTEQ
?LinkedIn
_._._._._._._._._._._._
#اخبار #محاسبات_کوانتومی_نوری
⚠کنترل اسکایرمیون ها در دمای اتاق در فناوری ساختار اسپینی توپولوژیکی دوبعدی⚠
?موسسه تحقیقاتی استانداردها و علوم کره (KRISS) تولید و کنترل اسکایرمیونها - ساختارهای اسپینی گرداب مانند - در مواد دوبعدی در دمای اتاق را برای اولین بار در جهان انجام داد. این #اسکایرمیون ها که به طور سنتی در آهنرباهای سه بعدی کاوش می شدند، نوید استفاده از انرژی بسیار کم و عملکرد پایدار را می دهند، زیرا اصطکاک و نویز کمتری را در محیط های دو بعدی ایجاد می کنند.
?موسسه KRISS با اعمال ولتاژ و میدان های مغناطیسی دقیق برای کنترل جهت اسکایرمیون به این موفقیت دست یافت و مصرف توان را به 1/1000 سیستم های سه بعدی کاهش داد. این توسعه برای دستگاههای نسل بعدی حیاتی است و پیشرفتهایی را در نیمهرساناهای هوش مصنوعی و #کامپیوترهای_کوانتومی با دمای اتاق ممکن میسازد.
?علاوه بر این، کار KRISS پتانسیل ایجاد کیوبیت در دمای اتاق را برجسته میکند و جهش قابل توجهی را نسبت به رایانههای کوانتومی سنتی که فقط در دماهای بسیار پایین کار میکنند، ارائه میکند.
?جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایتمراجعه کنید.
‼️لینک مقاله
?join: @QuantumTEQ
?LinkedIn
_._._._._._._._._._._._.
#اخبار #اسپینترونیک #محاسبات_کوانتومی
?? ??? ?? ????? ?
We comply with Telegram's guidelines:
- No financial advice or scams
- Ethical and legal content only
- Respectful community
Join us for market updates, airdrops, and crypto education!
Last updated 8 months, 1 week ago
[ We are not the first, we try to be the best ]
Last updated 10 months, 3 weeks ago
FAST MTPROTO PROXIES FOR TELEGRAM
ads : @IR_proxi_sale
Last updated 6 months, 2 weeks ago